Кіріспе

Сынау зонд - сыналатын құрылғыға (DUT) электрондық сынақ жабдықтарын қосу үшін қолданылатын физикалық құрылғы. Сынақ зондтары өте қарапайым, берік құрылғылардан күрделі, қымбат және әлсіз зондтарға дейін. Нақты түрлеріне сынақ шұңқырлары, осциллоскоптық зондтар және ток зондтары жатады. Сынау зондты жиі сынақ өткізгіші ретінде береді, оған зонд, кабель және аяқталу жалғауышы кіреді.

Кернеу

Кернеуді өлшейтін сынамалар DUT-да бар кернеулерді өлшеу үшін қолданылады. Жоғары дәлдікті қамтамасыз ету үшін сынақ аспаптары мен оның сынамалары өлшенетін кернеуге айтарлықтай әсер етпеуі тиіс. Бұл аспап пен зондтың комбинациясы DUT жүктемейтін жеткілікті жоғары кедергіге ие болуын қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. АЖ өлшеулері үшін кедергілердің реактивті компоненті кедергіден маңызды болуы мүмкін.

Қарапайым сынақ өткізгіштер

Типтік вольтметр зондтары бір сымнан тұратын сынақ өткізгішінен тұрады, оның бір шетінде вольтметрге сәйкес келетін жалғауыш, екінші шетінде тұтқа мен зонд корпусын қамтитын қатты, түтік тәрізді пластмасса бөлім бар. Тұтқаның көмегімен адам зондты өлшеуге әсер етпей (электрлік схеманың бөлігі бола отырып) немесе электр тогының соққысын әкелуі мүмкін қауіпті кернеулерге ұшырамай ұстап, бағыттауға мүмкіндік береді. Зонд корпусының ішінде сым DUT-мен байланысатын қатты, тік металл ұшына қосылады. Кейбір зондтар ұшына аллигатор клиптерін бекітуге мүмкіндік береді, осылайша зондты DUT-ке бекітуге мүмкіндік береді, сондықтан оны орнында ұстаудың қажеті жоқ. Сынау өткізгіштерін әдетте икемділігін сақтау үшін ұсақ сыммен, бірнеше амперлік электр тоғын өткізетін сым өлшегіштерінен жасалады. Оқшаулау икемді және вольтметрдің ең жоғары кіру кернеуінен жоғары сынық кернеуіне ие болуы үшін таңдалады. Көптеген нәзік жіптер мен қалың оқшаулау сымдарды қарапайым жалғау сымдарынан қалың етеді. Екі зонд кернеуді, ток пен резисторлар мен конденсаторлар сияқты екі терминал компоненттерін өлшеу үшін бірге қолданылады. ТМ өлшеуді жүргізген кезде қай зонд оң, қайсы теріс екенін білу керек, сондықтан конвенция бойынша зондтар оң үшін қызыл, теріс үшін қара түсті. Қажетті дәлдікке байланысты оларды DC-ден бірнеше килогерцке дейінгі сигнал жиіліктерімен пайдалануға болады. Сезімтал өлшеулер жүргізілуі керек болған кезде (мысалы, өте төмен кернеулер немесе өте төмен немесе өте жоғары кедергілер) қалқандар, қорғаушылар және төрт терминал Кельвиндік сезімталдық сияқты әдістер қолданылады (өлшеу тогын өткізу және кернеуді сезу үшін бөлек өткізгіштерді пайдалану).

Твицельді зондтар

Пинцет-сандтар - бір қолмен жұмыс істейтін, бір-біріне жақын орналасқан шыналар арасындағы кернеуді немесе басқа да электрондық контур параметрлерін өлшеу үшін, пинцет механизміне бекітілген қарапайым зондтар жұбы.

Пого шыналары

Жазық зондтар (басқаша аталатын: "Pogo pins") - электрлік сынақ құрылғыларында сынақ нүктелерін, құрамдас бөліктерді және DUT (сынақ кезінде құрылғы) басқа да өткізгіш элементтерін жанастыру үшін қолданылатын көпірмен зарядталған шыналар. Бұл зондтар әдетте зонд розеткаларына сығымдалады, оларды онжылдықтар бойы қызметте қалуы мүмкін сынақ қондырғыларында оңай ауыстыруға мүмкіндік береді, автоматты сынақ жабдықтарында көптеген мыңдаған DUT сынақтан өтеді.

Оциллоскоптық зондтар

Оциллоскоптар салыстырмалы түрде тұрақты шамалардың сандық мәндерін беретін басқа аспаптардан айырмашылығы, электрлік шамалардың өзгермелі бірден болатын толқын түрін көрсетеді. Аумақтық зондтар екі негізгі топқа бөлінеді: пассивті және белсенді. Пассивті масштабты зондтарда транзисторлар сияқты белсенді электрондық бөлшектер жоқ, сондықтан олар сыртқы қуатты қажет етпейді. Жиі қатысатын жоғары жиіліктерге байланысты осциллоскоптар әдетте DUT-ке қосылу үшін қарапайым сымдарды ("ұшатын сымдарды") қолданбайды. Ұшатын сымдар кедергілерді қабылдауы мүмкін, сондықтан олар төменгі деңгейдегі сигналдарға жарамсыз. Сонымен қатар, ұшқыш сымдардың индуктивтілігі оларды жоғары жиілікті сигналдарға жарамсыз етеді. Оның орнына арнайы масштабты зонд қолданылады, ол зондтың ұшынан осциллоскопқа сигнал беру үшін коаксиалды кабельді қолданады. Бұл кабельдің екі негізгі артықшылығы бар: ол сигналды сыртқы электромагниттік кедергілерден қорғайды, төменгі деңгейдегі сигналдардың дәлдігін жақсартады; және оның ұшу өткізгіштерінен төмен индукциясы бар, бұл зондты жоғары жиіліктегі сигналдарға қарағанда дәлдікті арттырады. Коаксиалды кабельдің индуктивтілігі ұшқыш сымдарға қарағанда төмен болса да, оның сыйымдылығы жоғары: 50 омдық кәбілдің метріне шамамен 90 пФ бар. Нәтижесінде бір метрлік жоғары импедансты тікелей (1×) коаксиалдық зонд схеманы шамамен 110 pF сыйымдылығымен және 1 мегольм кедергісімен жүктей алады. Оциллоскопты зондтар жиілік шегімен сипатталады, онда амплитудалық жауап 3 дБ-ға төмендеді және/немесе олардың көтерілу уақытымен байланысты. Оциллоскоп пен зондтың комбинациясының жауабы мынадан беріледі: мысалы, 50 МГц зонд 50 МГц ауқымын қоректендіре отырып, 35 МГц жүйе береді. Сондықтан жалпы жүйелік жауапқа әсерін азайту үшін жиілік шегі жоғары датчикті пайдалану тиімді.

Пассивтік зондтар

Жүктемені азайту үшін аттенюаторлы зондтар (мысалы, 10 × зондтар) қолданылады. Әдеттегі зонд кабель сыйымдылығы мен ауқымымен RC компенсацияланған бөлгіш жасау үшін төменгі мәнді конденсатормен контурланған 9 мегольмдік сериялы резисторды қолданады. RC уақыт тұрақтылары сәйкес келеді. Мысалы, 9 мегольмдік сериялы резисторды 12,2 pF конденсаторы 110 микросекунд уақыт тұрақтысымен бұрады. 90 pF кабель сыйымдылығы 20 pF (жалпы сыйымдылығы 110 pF) және 1 мегом көлеміндегі кіріспен қатар 110 микросекунд уақыт тұрақтысын береді. Іс жүзінде оператордың төменгі жиіліктегі уақыт тұрақтысына дәл сәйкес келетінін қамтамасыз ететін реттеу болады (сендіні өтейтін деп аталады). Уақыт тұрақтыларын сәйкестендіру жиілікке тәуелсіз әлсіретуді жасайды. Төмен жиіліктерде (R кедергісі C реактивтілігінен әлдеқайда аз) контур резистивті бөлгішке ұқсайды; жоғары жиіліктерде (резистенция реактивтіліктен әлдеқайда үлкен) контур емдік бөлгішке ұқсайды. Мұндай зонд жақсартылуымен қатар, уақыт шкаласы бірнеше кабельдік транзит уақытына дейін қысқарған кезде жұмыс істемейді (транзит уақыты әдетте 5 нс). Бұл уақыт аралығында кабель өзінің сипаттамалық кедергісіне ұқсайды, ал сигнал беру желісінің кері қайшы келуінен шағылысулар болады, бұл дабыл қағып тұрған дабылдың далдауында және зондта болады. Қазіргі заманғы масштабты зонд 10× зондты бірнеше жүз мегагерцте жақсы жұмыс істету үшін жоғалтулы төмен сыйымдылықты тарату желілерін және күрделі жиілікті қалыптастыру желілерін пайдаланады. Нәтижесінде, өтемақыны толықтыру үшін басқа түзетулер бар. Тікелей қосылған сынақ зонд (осылайша 1 × зонд деп аталады) сынақтан өткізілетін контур бойынша қажетсіз қорғасын сыйымдылығын қояды. Типтік коаксиалды кабель үшін жүктеме метрге 100pF шамасында (типтік сынақ өткізгіштің ұзындығы). Атенуаторлы зондтар атенуатормен сыйымдылық жүктемені азайтады, бірақ аспапқа жеткізілетін сигналдың көлемін азайтады. 10× аттенюатор сыйымдылық жүктемені шамамен 10 есеге азайтады. Аттенуатордың қызығушылық тудыратын жиіліктердің барлық диапазонында дәл қатынасы болуы керек; аспаптың кіріс импедансы аттенуатордың бөлігі болады. Резистивті бөлгіші бар DC аттенюатор конденсаторлармен толықтырылады, сондықтан жиілік реакциясы қызығушылық диапазонында болжауға болады. RC уақыт тұрақтылығын сәйкестендіру әдісі қорғалған кабельдің транзит уақыты қызығушылықты уақыт шкаласынан әлдеқайда аз болған жағдайда жұмыс істейді. Бұл қалқанды кабельді индуктор ретінде емес, бір тұтас конденсатор ретінде қарастыруға болады. 1 метрлік кабельдегі транзит уақыты шамамен 5 нс. Нәтижесінде, бұл зондтар бірнеше мегагерцке дейін жұмыс істейді, бірақ одан кейін беріліс желісінің әсері қиындық тудырады. Жоғары жиіліктерде зондтың кедергісі төмен болады. Ең көп таралған конструкция зонд ұшымен қатар 9 мегольмдік резисторды енгізеді. Сигнал содан кейін сынамалы басынан осциллоскопқа арнайы сыйымдылық пен қоңырауды азайту үшін жасалған арнайы шығындарлы коаксиалдық кабель арқылы жіберіледі. Бұл кабельді ойлап тапқан инженер Джон Кобб, Tektronix компаниясының қызметкері. Резистор кабель сыйымдылығының DUT-ға жүктемесін барынша азайтуға қызмет етеді. Оциллоскоптың қалыпты 1 мегомдық кіріс импедансы бар серияда 9 мегомдық резистор 10 × кернеулік бөлетінін жасайды, сондықтан мұндай зондтар әдетте төменгі шапка ((акцитанс) зондтар немесе 10 × зондтар деп аталады, көбінесе көбейту белгісінің орнына X немесе x әріптерімен басылады және әдетте "он еселенген зонд" деп аталады. Оциллоскоптың кіруі 1 мегольмдік кедергіге параллель түрде кейбір паразиттік сыйымдылыққа ие болғандықтан, 9 мегольмдік кедергіге конденсатор арқылы айналып өту керек, бұл "кодтың" паразиттік сыйымдылығымен қатаң RC төменгі өту сүзгісін қалыптастыруға жол бермейді. Байпасты сыйымдылықтың мөлшері осциллоскоптың кіру сыйымдылығымен мұқият сәйкес келуі керек, сондықтан конденсаторлар 10 × кернеуді бөлетін бөлік құрауы керек. Осылайша, зонд DC-ден (резисторлар қамтамасыз ететін аттенумен) өте жоғары АЖ жиіліктеріне (конденсаторлар қамтамасыз ететін аттенумен) біркелкі 10 × аттенуді қамтамасыз етеді. Бұрын зонд басындағы айналма конденсатор реттелетін (бұл 10 × әлсіретуді алу үшін). Қазіргі заманғы зондтар 9 мегохм резисторды тұрақты мәнді айналма конденсатормен біріктіретін бас жағында лазерлік кесулі қалың пленкалы электронды схеманы қолданады; содан кейін олар кішкентай реттелетін конденсаторды осциллоск�...

Lo Z зондтары

Z0 зондтары - төмен емделушілікті пассивті зондтың арнайы түрі, төмен кедергілі, өте жоғары жиілікті схемаларда қолданылады. Олар 10× пассивтік зондтарға ұқсас, бірақ импеданс деңгейі әлдеқайда төмен. Зонд кабельдерінің әдеттегі импедансы 50 омм болады және олар 50 ом (мегом емес) кіріс импедансы бар осциллоскоптарға қосылады). Жоғары импиденциялық ауқымдағы зондтар 1 мегольмдік дәстүрлі осциллоскоптар үшін жасалған, бірақ 1 мегольмдік кіріс импиденциясы тек төменгі жиілікте ғана; кіріс импиденциясы зондтың жолағының енінде 1 мегольм тұрақты емес, керісінше жиілікпен төмендейді. Мысалы, Tektronix P6139A кіру кедергісі 10 кГц-тен жоғары түсіп, 100 МГц-те шамамен 100 ом болады. Жоғары жиілікті сигналдар үшін басқа да зонд техникасы қажет. Жоғары жиілікті осциллоскоптың кіреберісінде сәйкес жүктілік (әдетте 50 ом) болады, бұл масштабтағы шағылыстарды азайтады. 50 Омдық беріліс желісімен сондау жоғары жиілікті өнімділікті ұсынады, бірақ бұл көпшілігінде контурларды артық жүктейді. Жүктемені барынша азайту үшін аттенюаторды (резистивті бөлгішті) пайдалануға болады. Бұрышта бұл зондтар 450 омдық (10× әлсірету үшін) немесе 950 омдық (20× әлсірету үшін) сериялы резисторды қолданады. Tektronix компаниясы 9 ГГц жолақтығы бар 450 Омдық сериялы резисторлы 10× бөлгіш зонд сатады. Бұл зондтар резистивті бөлгіш зондтар деп те аталады, өйткені 50 Ом беріліс желісі таза резистивті жүктеме береді. Z0 атауы осциллоскоп пен кабельдің сипаттамалық импедансына қатысты. Бiрiктiрiлген импеданстар теңдесiз пассивтiк зондқа қарағанда жоғары жиілікті өнімділікті қамтамасыз етеді, бірақ Зонд ұшы DUT-ға ұсынатын 500 омдық төмен жүктеме есебінен. Зонд ұшында паразиттік сыйымдылық өте төмен, сондықтан өте жоғары жиіліктегі сигналдар үшін Z0 зонд кез-келген hiZ зондқа және тіпті көптеген белсенді зондтарға қарағанда төмен жүктеме ұсына алады. Принцип бойынша бұл типті зондты кез-келген жиілікте қолдануға болады, бірақ DC және төменгі жиіліктердегі схемалар жиі жоғары импеданстарға ие, олар зондтың төменгі 500 немесе 1000 ом зонд импедансына сәйкес қабылдауға болмайтын жүктемеге ие болады. Паразиттік импеданстар өте жоғары жиілікті контурларды төмен импеданста жұмыс істеуге шектеулейді, сондықтан зонд импедансы проблеманың аз болуы.

Дифференциалдық зондтар

Дифференциалдық зондтар дифференциалдық сигналдарды алу үшін оңтайландырылған. Жалпы режимді қабылдамау қатынасын (CMRR) барынша арттыру үшін дифференциалдық зондтар жалпы әлсірету, жиілік реакциясы және уақыт кідірісі жағынан сәйкес келетін мүмкіндігінше бірдей екі сигнал жолын қамтамасыз етуі керек. Бұрын бұл екі сигнал жолы бар пассивті зондтарды жобалау арқылы жүзеге асырылған, бұл үшін осциллоскоптың жанында немесе жанында дифференциалдық күшейткіш сатысы қажет болды. (Ең алғашқы зондтардың біразы дифференциалдық күшейткішті вакуумдық түтікшелерді пайдалана отырып, үлкен зонд басына орналастырды.) Қатты күйдегі электрониканың жетістіктерімен дифференциалдық күшейткішті тікелей зондтың басына орналастыру практикалық болып, сигнал жолының қалған бөлігіне қойылатын талаптарды жеңілдетеді (бұл дифференциалдық емес, бір аяқты болады және сигнал жолындағы параметрлерді сәйкестендіру қажеттілігі жойылады). Қазіргі заманғы дифференциалдық зондтың әдетте екі металл ұзартуы бар, оларды оператор ДТҚ-ның тиісті екі нүктесіне бір мезгілде жанасу үшін реттей алады. Осылайша өте жоғары CMRR мүмкін болады.

Қосымша зонд ерекшеліктері

Барлық масштабты зондтарда зондты контурдың эталондық кернеуіне жерге қосу (жерге қосу) үшін кейбір мүмкіндіктер бар. Бұл әдетте зондтың басынан жерге дейін өте қысқа сымды қосу арқылы жүзеге асырылады. Жер сымдарының индуктивтілігі байқалатын сигналдың бұзылуына әкелуі мүмкін, сондықтан бұл сым мүмкіндігінше қысқа сақталады. Кейбір зондтар кез-келген сымның орнына кішкентай жер аяғын қолданады, бұл жер байланысының 10 мм-ге дейін қысқа болуына мүмкіндік береді. Зондтардың көпшілігі әр түрлі "жаңқаларды" орнатуға мүмкіндік береді. Ең көп таралған - тік ұшы, бірақ сынақ нүктесіне бекіте алатын ілмек ұшы бар тұтқыр зонд немесе "сынақ ілгегі" де жиі қолданылады. Кішкентай пластмассадан жасалған оқшаулағыш аяғы бар ұштары бар ұштары өте ұсақ интегралдық схемаларды зерттеуді жеңілдетеді; ұштары IC өткізгіштерінің ұштарымен үйлеседі, сонда пайдаланушының қолы шайқалғанда сонда сынаманы тұрақтандырады және осылайша қажетті шынайы байланысты сақтауға көмектеседі. Аяқтардың әр түрлі стильдері IC өткізгіштерінің әр түрлі биіктіктерін қамтиды. Басқа аспаптар үшін зондтар үшін де ұштардың әртүрлі түрлерін қолдануға болады. Кейбір зондтарда басқыш бар. Батырманы басу сигналды ажыратып (және "космоскопкаға" жер сигналын жібереді) немесе "космоскопканың" ізді басқа жолмен анықтауына себеп болады. Бұл мүмкіндік бір уақытта бірнеше зондты пайдаланғанда өте пайдалы, өйткені ол пайдаланушыға зондтар мен іздерді "алу диапазоны экранында" байланыстыруға мүмкіндік береді. Кейбір зондтар конструкцияларында BNC айналасында қосымша шыналар бар немесе BNC-ден гөрі күрделірек жалғаушы қолданылады. Бұл қосымша қосылыстар зондқа осциллоскопқа оның әлсірету коэффициентін (10×, 100×, басқа) хабарлауға мүмкіндік береді. Оциллоскоп содан кейін пайдаланушының дисплейін автоматты түрде зондтың салдарынан болатын әлсірету және басқа да факторларды есепке алу үшін реттей алады. Бұл қосымша шыналарды белсенді зондтарды қуаттандыру үшін де қолдануға болады. Кейбір ×10 зондтарда "×1/×10" түймешігі бар. "×1" позициясы әлсіретуші мен компенсациялау желісін айналып өтеді және оны ×10-ға әлсіретілген жағдайда, ауқымының сезімталдық шегінен төмен болатын өте кішкентай сигналдармен жұмыс істегенде қолдануға болады.

Бірін-бірі ауыстыратындық

Стандартталған дизайнына байланысты кез-келген өндірушінің пассивтік зондтарын (оның ішінде Z0 зондтарын) кез-келген осциллоскоппен қолдануға болады (егерде автоматты оқуды реттеу сияқты арнайы мүмкіндіктер жұмыс істемеуі мүмкін болса да). Кернеуді бөлетін пассивтік зондтар белгілі бір ауқыммен үйлесімсіз болуы мүмкін. Компенсацияны реттеу конденсаторы тек осциллоскоптың кіретін сыйымдылық мәндерінің шағын диапазонында ғана компенсацияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Зондтың өтемақы диапазоны осциллоскоптың кіретін сыйымдылығымен үйлесімді болуы тиіс. Екінші жағынан, белсенді зондтар олардың қуат талаптарына, офсеттік кернеуді басқаруға және т.б. байланысты әрқашан жеткізушіге тән. Зонд өндірушілері кейде сыртқы күшейткіштерді ұсынады немесе олардың зондтарын кез-келген осциллоскоппен пайдалануға мүмкіндік беретін АЖ адаптерлерін қосады.

Жоғары кернеулі зондтар

Жоғары кернеулі зондқа қарапайым вольтметрдің кернеуін өлшеуге мүмкіндік береді, әйтпесе ол өлшеуге тым жоғары немесе тіпті бүлдіруші болар еді. Ол бұны зонд корпусындағы кернеуді бөлетін дәлдік схемасы арқылы кіретін кернеуді қауіпсіз, өлшенетін деңгейге дейін төмендету арқылы жасайды. 100 кВ-ға дейін арналған зондтар, әдетте, контур жүктемесін азайту үшін жүздеген немесе мыңдаған мегохм кіріс кедергісі бар кедергі кернеуін бөлетінді қолданады. Жоғары сызықтық пен дәлдікке зондтың жұмыс температурасында тұрақты, дәл бөлгіш қатынасын сақтайтын сәйкестендірілген жиынтықтарда өте төмен кернеу коэффициенттері бар резисторларды пайдалану арқылы қол жеткізіледі. Вольтметрлердің кіріс кедергісі бар, ол зондтың бөлгіш қатынасын тиімді өзгертеді, ал паразиттік сыйымдылық зондтың кедергісімен бірігіп RC схемасын құрайды; егер олар өтелмеген болса, олар тікелей және ауыспалы токтың дәлдігін оңай төмендетуі мүмкін. Бұл әсерлерді азайту үшін кернеуді бөлетін зондтар әдетте жиілік реакциясын жақсартатын және оларды әртүрлі метрлік жүктемелерге калибрлеуге мүмкіндік беретін қосымша компоненттерді қамтиды. Тіпті жоғары кернеулерді конденсаторды бөлуші зондтармен өлшеуге болады, бірақ үлкен физикалық өлшемдері мен басқа механикалық ерекшеліктері (мысалы, корона сақиналары) бұл құрылғыларды жиі қол зондтары ретінде пайдалануға кедергі келтіреді.

Ағымдағы зондтар

Ағымдағы зонд өлшенетін контурдағы токқа пропорционалды кернеуді тудырады; пропорционалдылық тұрақтысы белгілі болғандықтан кернеуге жауап беретін аспаптарды токты көрсету үшін калибрлеуге болады. Ағымдағы зондтарды өлшеуіш аспаптар мен осциллоскоптармен де пайдалануға болады.

Үлгі алу резисторы

Классикалық ток зонд - ток жолына енгізілген төмен бағаланған резистор ("шаптау резисторы" немесе "ағымдағы шант"). Ағым резистордағы кернеудің төмендеуін өлшеу арқылы және Омның заңы арқылы анықталады. Сынама алу кедергісі схеманың жұмыс істеуіне елеулі әсер етпейтіндей шағын, бірақ жақсы оқуды қамтамасыз ететіндей үлкен болуы керек. Әдіс AC және DC өлшемдер үшін де жарамды. Бұл әдістің кемшілігі - шант енгізу үшін контурды үзу қажеттілігі. Тағы бір мәселе - ортақ режимдегі кернеулер болған кезде шант арқылы кернеуді өлшеу; дифференциалдық кернеу өлшеуіш қажет.

Қалмалы тоқ зондтары

Айналымдық токтарды өлшеу салыстырмалы түрде оңай, өйткені трансформаторларды пайдалануға болады. Ағымдағы трансформаторды жиі кезектесті токтарды өлшеу үшін пайдаланады. Өлшенетін ток негізгі орау арқылы (көбінесе бір айналым) өткізіледі және екінші орау арқылы өтетін ток ток сезімтал кедергі (немесе "жүк кедергісі") арқылы кернеуді өлшеу арқылы анықталады. Екіншілік орамда ток шкаласын орнату үшін жүктемелік кедергі бар. Трансформатордың қасиеттері көптеген артықшылықтар береді. Ағымдағы трансформатор жалпы режимдегі кернеулерді қабылдамайды, сондықтан тоқтайтын бір аяқты кернеу өлшемін жерге қосылған екіншілікте жасауға болады. Негізгі ораудың тиімді тізбекті кедергісі екінші ораудағы жүктемелік кедергімен және трансформатордың айналу қатынасымен белгіленеді, мұнда: Кейбір ток трансформаторларының өзегі екіге бөлініп, шарнирленген; ол сезімтал болу үшін сымның айналасында ашылады және кесіледі, содан кейін жабылады, бұл өткізгіштің бір шетін босатып, оны өзек арқылы өткізеді. Дизайнға тағы бір түйме - Роговскидің катушкасы. Бұл ток айналасындағы сызықтық интегралды электрондық түрде бағалау арқылы токты өлшейтін магниттік теңгерімді орама. Жоғары жиілікті, шағын сигналды, пассивті ток зондтарының жиілік диапазоны бірнеше килогерцтен 100 МГц-тен асады. Tektronix P6022 935 Гц-тен 200 МГц-ке дейінгі диапазонда жұмыс істейді.

Тік токпен жұмыс істейтін сынамалар

Трансформаторларды тікелей токтарды (DC) зерттеу үшін пайдалануға болмайды. Кейбір DC зондтар DC өлшеу үшін магниттік материалдың сызықтық емес қасиеттерін пайдаланады. Басқа ток зондтары зондқа сәйкес келетін контурды үзіп алудың қажеті жоқ, сым арқылы өтетін электр тогынан пайда болатын сымның айналасындағы магнит өрісін өлшеу үшін Холл эффектілік сенсорларды қолданады. Олар вольтметрлер мен осциллоскоптар үшін де қол жетімді. Қазіргі кездегі зондтардың көпшілігі өздігінен жұмыс істейді, батареядан немесе аспаптан қуат алады, бірақ кейбіреулері сыртқы күшейткіш блогын пайдалануды қажет етеді. (Осыны да қараңыз: Клемп-метр)

Гибридті AC/DC ток зондтары

Алдымен Hall эффектісін сезімталдандыруды қолданатын тоқ зондтары пайда болады. Холл эффекті сенсоры сигналдың тұрақты ток және төменгі жиілік компоненттерін өлшеуіш, ал ток трансформаторы жоғары жиілік компоненттерін өлшеуіш. Бұл сигналдар күшейткіш схемасында біріктіріліп, бірден токтан 50 МГц-тен астам кең жолақты сигнал береді. Tektronix A6302 ток зондтары мен AM503 күшейткіш комбинациясы осындай жүйенің үлгісі болып табылады.

Жақын өрістегі зондтар

Жақын өрістегі зондтар электромагниттік өрісті өлшеуге мүмкіндік береді. Олар әдетте DUT-дан электр шуыны мен басқа да қолайсыз электромагниттік сәулеленуді өлшеу үшін қолданылады, бірақ олар DUT-ның жұмысын бақылау үшін де қолданылуы мүмкін. Олар көбінесе спектрлік анализаторларға қосылады.

Температуралық зондтар

Температуралық зондтар беткі температураны түйісу арқылы өлшеу үшін қолданылады. Олар температураға байланысты өзгеріп отыратын кернеуді өндіру үшін термореistor, термопал немесе RTD сияқты температуралық сенсорды қолданады. Термисторлар мен RTD зондтары жағдайында сенсорды кернеуді өндіру үшін электрлік ынталандыру қажет, ал термопара зондтары ынталандыруды қажет етпейді, өйткені термопара өздігінен шығыс кернеуін шығарады. Вольтметрлер кейде температуралық зондтарды өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін, бірақ бұл міндет әдетте зондтың сенсорларын ынталандыратын (қажет болса), зондтың шығыс кернеуін өлшейтін және кернеуді температура бірліктеріне айналдыратын мамандандырылған аспаптарға беріледі.

Демодулятор зондтары

Модуляцияланған жоғары жиілік сигналының модуляциялық толқын нысанын өлшеу немесе көрсету үшін, мысалы, амплитудалық модуляцияланған радиосигналды қарапайым диодты демодулятормен жабдықталған зондты пайдалануға болады. Зонд модуляциялық толқын пішінін жоғары жиілікті тасымалдаушысыз шығарады.

Логикалық зондтар

Цифрлық сигналдарды бақылау үшін логикалық зонд қолданылады.